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基础及地库结构施工计划
基础及地库结构施工总流程
本工程基础及地库结构施工总流程如下图所示。支撐梁施工
支撐梁施工
PHC樁基礎施工
閘板施工
第一層土方開挖(開挖至支撐梁頂標高)
工程開工
工程交接
分包商考察及選擇
施工場地及控制點交接
圖紙及技術文件審核
施工現場總平面佈置
分包商簽約
人員材料機械进场
第二層土方開挖(開挖至基坑底設計標高)
地下室底板施工
支撐梁拆除
負一層以上結構施工
上蓋結構施工
施工范围
开挖范围标记:(详见附件一)
打闸板及钢结构内撑位置:
放坡开挖位置:
施工总流程示意图
图示
说明
地盘设施进场布置,安装围街板及地盘办公室、保安系统。
机械入场,吊机、焊机、开挖机等施工设备。
材料进场,PHC桩、焊条、闸板及钢材。
测量放线、吊运、打桩、打闸板及放坡开挖。
实验室描样检测
完成打闸板及基坑开挖。
测平水、打桩头、做基坑支撑。
完成ELS结构。
设置地下施工排水措施。
搬运钢筋,建造承台。
建造地库混凝土结构。
完成地库结构。
建造厂房上盖工程。
基础或道路开挖常会遭遇到箱涵、管线、旧建物基础等地下障碍物,尤其是公共管线,处理工作至为繁杂费时,却常为规划设计者所忽略,以致工程发包开工后常有意外状况之发生,不但影响工程之进行,甚至常造成安全上的问题。对于邻地埋设有压力管线时,尤应慎重。压力油管与燃气管受损后,易引致火灾,造成二次灾害。高压水管渗漏则可能淘空地层,导致开挖工地全面坍垮。
基地开挖面若在地下水位之下,为了使开挖面或边坡保持稳定状态,以及工作面保持干燥便于施工作业,一般均将地下水位降至开挖面下1~
2公尺。降低地下水位所用方法,视开挖方式、含水层透水性及土层性质而定。
现场特殊运作设备多,需要保护和施工时维持运作,电气大楼扩建部份的基坑开挖,容易做成原建筑物倾斜,闸板施工的要求精准度更高,整体难度大大增加。
解决方法:
做好天然气管道料保护措施。
天然气保护方案
分层开挖及建造支撑,频密监测开挖状况,防止一次过度开挖。
开挖之内撑设施采用H型钢,包括水平支撑、中间柱、横挡及角撑等。以双向对撑支承挡土壁。围令放置于挡土壁之托架上。水平支撑双向之相交点,以中间柱支承。中间柱本身以打击贯入或以钻掘桩方式固定在开挖面以下。水平支撑若须施加预力,可安装油压千斤顶,同步进行;各层水平支撑之间距,以3至4公尺为最普遍,安装之位置,最好能配合地下室楼版位置,使两者之施工,各不干扰。
因此于开挖前,应事先详细调查地下障碍物之有无、种类、位置、形状等,再决定处理方式。处理方式于开挖前先做好管线迁移,无法迁移者则于开挖施工中施以吊挂保护并采补强措施等,如地下循环水管距离开挖边缘4米。
必须核对地下管线图则,测量地下相对的坐标位置。
在地面上划出距离水管开挖3米的界线,放上水码供以识别界线。
解决降水问题的常用方法可用:
重力式排水:以集水坑或集水井集水后,以抽水泵浦排出基地。
装置一排或数排小口径点井:点井直径50~60厘米,开口长度为
0.5~1.0公尺,每点井间隔约1~3公尺,点井上接竖管及集水干管,使用抽水泵浦抽出地下水降低水位,若使用多段式(multi-stage)降水,每段之高差不超过5公尺。
钻掘抽水深井,井内填塞滤料及安装沉水式泵浦抽水。深井亦可设计成单排或数排。必要时,亦可用多段式。
真空抽水井:利用真空泵浦抽水,最高降水约可达6m。
监测系统之规划及设计应根据其挡土支撑系统之设计理念、施工方式和施工环境,综合考虑,规划及设计出适当的监测系统。监测参数之选定:必须考虑几个要点:
地下水位及水压
土压力及支撑系统荷重
挡土结构变形及应力变化
开挖区地盘之稳定性
开挖区外围之地表沉陷
邻近结构物与地下管线等设施之位移、沉陷量及倾斜量
邻近结构物安全鉴定所需之数据(如结构物之裂缝宽度等)
施工准备
材料及机具
砂:用中砂,含泥量不大于3%。
石子:粒径为5~40mm,且不大于1/3钢筋主筋净距的碎石或卵石,含泥量不大于1%。
水:宜用饮用水或不含有害物质的洁净水。
外加剂、掺和剂:根据气候条件、工期和设计要求等,通过试验确定。
钢筋:钢筋级别、直径应符合设计要求。
接桩材料:
焊接接桩:钢板宜用低碳钢,焊条宜用E43系列;
机具:
制桩机具:钢筋调直机、弯曲机、切断机、对焊机、点焊机、电焊机、混凝土搅拌机、翻斗车或手推车、插入式高频振捣器等。
运输机具:大型拖车、汽车起重机或履带式起重机、垫木等。
沉桩机械:压入式沉桩机等。
接桩机具:电焊机。
铁锹、铁板、台秤、胶皮管、铁抹子、水平仪、经纬仪、钢卷尺、水平尺等。
作业条件
制桩
各种原材料已经检验,并经试配提出混凝土配合比。
预制场地符合要求。
机具齐全
对提供的桩基布置图、桩
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